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06-18
谐波失真是一种有害的干扰。
我们不希望在主要电子设备中看到谐波失真。
为了增强大家对谐波失真的认识,本文将对谐波失真进行详细介绍。
如果您对谐波失真或者本文内容感兴趣,不妨和小编一起继续阅读。
谐波失真(THD)是指原始频率的各种倍数处的有害干扰。
当放大1kHZ的频率信号时,会产生2kHZ和3kHZ的二次谐波以及许多高次谐波。
理论上,该值越小,失真度越低。
由于放大器不够理想,输出信号除了放大的输入成分外,还添加了一些比原来高2倍、3倍、4倍……甚至更高的新频率成分(谐波)信号。
导致输出波形失真。
这种由谐波引起的失真称为谐波失真。
总谐波失真是指音频信号源经过功放时,由于非线性成分,导致输出信号中多于输入信号的额外谐波成分。
谐波失真是由系统不完全线性引起的。
我们将其表示为新加入的总谐波分量的均方根与原始信号有效值的比值。
例如,当放大器输出10V Hz并添加Lv Hz时,将出现10%的二次谐波失真。
所有附加谐波电平的总和称为总谐波失真。
一般来说,Hz频率下的总谐波失真最小,因此很多产品都以该频率下??的失真度作为指标。
但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会在2010年规定,总谐波失真必须在20至0Hz的全音频范围内测量,并且放大器的最大功率必须是负载时的最大功率。
8欧姆扬声器,总谐波失真是在波形失真小于1%的条件下测量的。
国际电工委员会规定的总谐波失真最低要求是:前置放大器为0.5%,组合放大器小于等于0.7%,但实际上可以小于0.1%:FM立体声调谐器小于小于或等于1.5%,实际上可以做到小于0.5%;激光唱机甚至可以达到0.01%以下。
由于目前测量失真度的方法是单一正弦波,因此无法反映放大器的全貌。
实际的音乐信号是各种不同速率的复杂波,包括速率转换、瞬态响应等动态指标。
因此,高质量的放大器有时还标明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。
(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的Hz和lkHz简谐波信号合成波输入到被测放大器中,以4:1的幅度进行测量,并在额定负载下进行测量。
输出互调失真系数。
(2)瞬态失真(TIM):方波信号输入放大器后,其输出波形包络以其保持包络的能力来表示。
如果放大器的转换速率不够,方波信号就会变形,导致瞬态失真。
主要体现在快速的音乐突变信号上,如打击乐器、钢琴、木琴等,如果瞬态失真较大,清脆的音乐就会变得含糊不清。
(3)瞬态互调失真:将3.15kHz方波信号与15kHz正弦波信号以峰值幅度比为4:1混合。
经过放大器后,新增加的互调失真产物的有效值与原来的正弦幅度百分比相同。
如果功放采用深大环路负反馈,瞬态互调失真一般较大,具体表现为声音呆滞、生硬、没有临场感;相反,声音流畅、细腻、自然。
早在20世纪30年代,F.H. Brittain就将谐波失真纳入扬声器评估的十一项测试项目中。
它被 L.L. Brenek 在 20 世纪 50 年代提出的扬声器的八个最重要的特征中所包含。
如今,各种电声测试系统。
从价值数十万元的B&K系统到价值数千元的国产测试系统,都被视为重要的衡量对象。
可见,谐波失真一直是电声界非常重要的参数。
谐波失真:当基频为f的正弦信号输入扬声器时,扬声器输出除了f之外,还由扬声器的非线性失真产生。
每个谐波分量为f的整数倍:2f。
3f...nf,我们称之为谐波失真。
谐波失真分为三类,我们常用的是THD(TOTALHARMONICDISTORTION)总谐波失真、几次谐波失真(HARMONICDISTORTION)和特征总谐波失真(实际测量中也会细分为偶次谐波)。
波形失真、奇次谐波失真和次谐波),它们各自的特性规定为:失真产生的总谐波声压有效值与总输出声压有效值Pt的比值;谐波声压有效值与总输出声压有效值Pt的比值;失真产生的总谐波声压有效值与平均特征声压Pm的比值。
在失真的分类中,它被归类为扬声器的非线性失真。
对待谐波失真,我们可以用法国著名哲学大师萨特的存在主义来看待!谐波失真是客观存在的! 垫圈(上导体板)与T铁的铁支撑之间的磁感应强度沿轴向(音圈振动方向)的密度不均匀性是谐波失真的另一个原因。
目前国内常用的方法是采用对称磁路对其进行改进(如图所示)。
关于低音单元,很少有人知道,但也没有见过。
仔细想想,原因就是“钱”。
祸哉!丹麦的PELESS在单体内部加了一个铝环来改进! (如图)当然这个方法是最容易发现的。
频率是BL(磁系数)的增加。
从角度来看,中高频谐波失真和低频谐波失真是由两个不同的量决定的。
谐波失真是锥形扬声器中客观存在的。
你只能改进它,而不能消除它。
要解决锥盆扬声器的谐波失真,必须采用替代的发声原理,但这对整个行业来说还有很长的路要走。
失真与测量误差相同。
看国外厂商的广告“HALCRO-------世界上失真度最低的功放”,但在中国却看到中国公司的日本品牌的产品广告:“彻底解决扬声器互调失真” !”我笑了,我笑了,这是对中国人民的误导和愚弄,进一步说明了该公司的不负责任和无知! 谐波失真的客观存在是“合理的”。
客观测试的结果与主观感受是一致的。
从人耳的听觉机制分析,人耳只能辨别前六至七次谐波(谐波)。
很难区分六次以上的谐波。
分开,因为在六阶谐波之后,落在人耳基底膜上的两个相邻谐波的两个对应区域彼此接近并覆盖在一个临界区域内。
在感知上很难将它们彼此分开。
。
但高次谐波对音质的影响却不容忽视。
通过实验发现异常噪声来自于高次谐波。
根据谐波失真的“阶次”,可分为“软失真”和“硬失真”。
但对于扬声器来说,“偶次”谐波失真和“奇次”谐波失真对于提高音质尤其是听感方面更有指导意义。
这是电子管放大器在发烧友中流行的“贡献”。
从音乐声学的角度来看,乐器的基频相对于每个谐波听起来并不都是和谐的。

如果音乐中和谐的和声成分较多,音色就会更加丰富、纯净、悦耳。
如果不和谐的谐波较多,则音乐变得粗犷、刺耳,七阶以上的奇数谐波会使声音变得粗糙、刺耳。
以上就是小编这次带来的谐波失真相关内容。
通过这篇文章,希望大家对谐波失真有一定的了解。
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